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关于广告牌风荷载的计算:
风振系数 z
该系数主要考虑风的脉动给结构造成的影响。对于高度大于 30 m , 高宽比大于 1. 5 的结构以及某些高耸结构 z ≥1, 其它情况下 z =  1。我国户外广告牌高度(自身高度, 非安装高度) 一般小于 30 m ,其固有频率远**风的脉动频率, 安装在地面或安装在多层房屋顶上的广告牌,风的脉动对其并无大的影响, 故可取 z= 1。对于安装在某些固有频率较低的高层建筑上的广告牌, 作为子结构的广告牌, 其固有频率较高, 因风的脉动频率较低, 对其亦无大
碍, 故可取 z=1。由此分析可知, 一般情况下, 对于广告牌结构, 风振系数均可取 z = 1。
2. 4 风荷载体型系数 s
这是一个较难确定的系数。关于广告牌结构如何确定这个参量, 现有规范未见明确界定。要得到准确的风荷载体型系数, 好通过风洞试验, 但该项做法的费用颇高。因此, 可以通过类比的方法, 找到相近结构的相关参数。为此, 将广告牌结构分为两类:
(1) 安装在高层建筑上的广告牌结构。风力作用在建筑物表面时, 压力分布很不均匀, 局部风压将**过整体的平均风压。对于高层建筑上的围护墙体风荷载体型系数[ 3 ]: 迎风面压力,   s =  1.  5; 背风面吸力,s= -  1. 0。因广告牌结构四周拉结条件弱于墙体, 并且, 附属局部结构负压系数[ 2 ]:   s =  -  1.  0~ -  2.  0, 故安装在高层建筑上的广告牌结构, 风荷载体型系数迎风面压力系数可取围护墙体, 背风面吸力系数上限值s=-  2. 0, 推荐值按 s= -  1.5 考虑。
(2) 安装在其他位置的广告牌结构。在规范6.  3.1《风荷载体型系数表》* 33 项次“立墙壁及围墙”中, 风荷载体型系数为单一系数:   s= 1. 3。立墙壁与钢结构广告牌整体刚度有差异, 风荷载体型系数应有差别, 但这种差别不大。这一点从《风荷载体型系数表》* 31 项次中工字型截面系数s= 1. 3 即可看出。因此。安装在其他位置的广告牌结构风荷载体型系数可取为:s= 1. 3。
加层减震结构有许多优点,但是应该看到它也存在不足,这个领域的研究还不是很充分,还需要做以下的研究: ①和减震结构相比,加层减震结构的装设位置比较固定,通常在结构**层装设后 加1-2层子结构,只能对主结构的某一振型或外部激励的较窄频带进行有效控制。。 ②加层减震装置设置后,减震层处在结构的中间位置,则对隔震层上下结构的地震反 应都需要控制,加层层数和减震装置参数的选取直接关系到减震的效果。 综上所述,加层减震控制技术以其良好的减震效果和合理的经济指标在减震工程中有 广泛的应用前景。但是,由于问题的复杂性和本人能力的制约,仍有很多问题并没有 很好的解决,需要大家共同的努力去解决这些问题,**人类抵御自然灾害的能力, 从而终造福整个社会。
江门广告牌安全检测
上部主体结构检测方案 (1)上部主体结构混凝土强度及碳化深度检测 检验批划分:考虑现场条件、已建部分结构现状,将建筑物上部结构按照框架柱、框 架梁板划分为两个定单元,每个定单元又按照设计构件强度等级划分情况分为不 同的检测子单元。拟将柱划分为一个检验批,梁划分为一个检验批。 检测方法:上部主体结构砼强度检测采用钻芯法。 检测数量:每个结构部分的每个检测子单元钻芯数量少为15个,数量按照规范相关要 求。 (2)结构主要构件尺寸检测 检测内容:框架柱、框架梁截面尺寸(长×宽)及楼板厚度 检测方法:框架柱、框架梁构件截面尺寸测量手段采用钢卷尺测量,砼楼板厚度采用 楼板测厚仪或钻孔法测量
江门广告牌安全检测
与普通的钢筋混凝土加层结构相比,钢结构加层技术具有如下特点 (1)重量轻。钢结构重量轻,同种结构形式下相比,钢结构加层仅为混凝土结构重 量的l/2-2/3,减轻了结构自重,同时也减小了上部结构对基础的作用力,降低了基 础及其加固的工作量。 (2)良好的抗震性能。钢结构强度高,可以减轻加层结构的重量,从而减轻结构所 受的地震作用;而且钢材的延性好,加层在地震作用下具有很大的弹塑性变形能力, 能吸收大量的能量,从而保证了结构的抗震安全性。 (3)施工方便,钢构件工厂加工制作,现场拼接安装。构件连接工艺简单,形式灵 活,且大部分是干作业,易于各工种交叉作业和现场施工管理。 (4)钢结构加层工程施工速度快、工期短,便于尽早投入使用,创造效益。 (5)钢结构加层可以做到新老建筑物外侧统一装修,保证加层建筑立面风格与原有 立面一致,与周围环境协调。
江门广告牌安全检测
房屋达到一定的使用年限,有老化迹象,例如:主体结构出现裂缝、倾斜等异常迹象 ,危及房屋安全,需要对厂房的安全性进行检测。 该工程位于安徽省淮北市,主体结构建于 1985年,为两层高内框结构,底层层高为 3000mm,二层层高为 7200mm,檐口的相对标高为 10200mm。厂房使用了十多年后, 未发现明显破损,工作状态良好。由于生产需要,拟在屋顶加 6000mm层高的附加层 。 加层设计 1)隔震层设计 本工程隔震层采用橡胶垫。当橡胶垫承受水平荷载时,其橡胶层的相对侧移减小 ,使橡胶垫可达到很大的整体侧移而不致于失稳,并保持较小的水平刚度(一般仅为 竖向刚度的1/500~1/1500)。经计算,已建风井的水平周期为 0.16秒,结合加层重 量设计橡胶垫(如图3.1所示),锚栓埋入混凝土柱320mm,并用 JGN结构胶灌实。 2)构造处理 为保证加层部分的正常使用,需要将平台钢架与屋面之间空隙部分进行填充。填充时 因为工程量小(高处仅 350mm高)选择用空心砖墙砌筑,以减轻 加在屋顶的荷载,砖墙**部留 10mm缝隙以防钢架平台荷载直接传递到屋顶,缝隙** 部塞进二道胶条。 采用结构被动调谐减震控制体系,是解决既有建筑物增层时,抗震、减震加固的有效 途径,在原结构的屋顶上安装大阻尼隔震层支座是解决问题的关键;为了保证隔 震层能够整体协调工作,在原结构层中应设置平面内刚度足够大的结构体系;增层建 筑的承重构件可根据要求和料源,选用轻质围护系统,尽量做到既有建筑的基础不需 加固。
现实当中,因不当使用而对楼宇造成损坏的情况有很多,但因为普通居民楼分属于不同的,因此很难统一协调进行保护,这就为房屋安全埋下了巨大隐患。市民如对房屋质量检测存在疑虑并申请检测时,可以通过小区会,以单幢建筑所有产权人的名义向检测中心提出房屋安全检测申请;如果没有会,市民也可联合该房屋所在建筑物的所有人提出房屋检测申请。总而言之,未经房屋检测的房屋,居民平时要定期观察房屋内墙壁、地板、天花板等位置是否存在沉降、倾斜和裂缝等现象。重点要注意观察裂缝出现的部分这些都是房屋质量检测的项目。
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